CN116212177A - 一种雾化给药系统及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供了一种雾化给药系统及其控制方法,属于医疗器械领域。控制方法包括:获取位于第一通气管道上的呼吸传感器检测的呼吸信号;通过所述呼吸信号确定呼吸状态;若所述呼吸状态为吸气状态,通过雾化器的主机调整所述雾化器中雾化装置的频率,以控制所述雾化装置对已存储的药物进行雾化,并将雾化后的药物传输到所述第一通气管道中;若所述呼吸状态为呼气状态,通过所述主机调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置停止对药物进行雾化;通过位于第二通气管道上的肺功能测试仪获取呼出的气体,并根据所述气体计算肺活量参数。本申请在提高了雾化给药的精度的同时,能够实时检测雾化给药后与肺功能相关的肺活量参数。
Description
技术领域
本申请涉及医疗器械领域,尤其涉及一种雾化给药系统及其控制方法。
背景技术
目前,呼吸机已经广泛运用在医学领域,呼吸机是一种能替代自主通气功能的医疗器械,多用于呼吸衰竭患者、手术期间的麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗以及急救复苏过程中,可预防和治疗呼吸衰竭、减少并发症、挽救病人生命。通常,呼吸机与雾化器配合使用,雾化器能够将药物雾化成微小颗粒,雾化后的药物通过患者呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积,从而达到无痛、迅速有效地治疗。
相关技术中,雾化器通常设定与之相连的呼吸机相同的呼吸频率,以进行雾化操作,但是这样的操作极易出现雾化与呼吸不同步的现象,对于患者来说十分危险,难以达到精准给药,且相关的雾化给药系统无法检测肺部呼出气体的参数。
发明内容
本申请实施例的主要目的在于提出一种雾化给药系统及其控制方法,在提高雾化给药精度的同时,能够检测肺部呼出气体的参数。
为实现上述目的,本申请实施例的第一方面提出了一种雾化给药系统,所述系统包括:面罩,所述面罩分别与第一通气管道和第二通气管道连接,所述第一通气管道用于与呼吸机连接,所述第一通气管道内设置有呼吸传感器,所述呼吸传感器用于检测呼吸信号;雾化器,所述雾化器设置有主机和雾化装置,所述主机与所述雾化装置连接,所述主机还与所述呼吸传感器连接,所述主机用于接收所述呼吸传感器检测的呼吸信号,所述雾化装置还与所述第一通气管道连接;其中,所述主机用于通过所述呼吸信号确定呼吸状态,若所述呼吸状态为吸气状态,所述主机用于调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置对已存储的药物进行雾化,并将雾化后的药物传输到所述第一通气管道中,若所述呼吸状态为呼气状态,所述主机用于通过所述主机调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置停止对药物进行雾化;肺功能测试仪,所述肺功能测试仪和所述第二通气管道连接,所述肺功能测试仪用于通过所述第二通气管道获取呼出的气体,并根据所述气体计算肺活量参数。
在一些实施例中,所述系统还包括:三通管,所述三通管设置有第一接口、第二接口和第三接口,所述第一接口与所述第一通气管道连接,所述第二接口与所述第二通气管道连接,所述第三接口与所述面罩连接。
在一些实施例中,所述系统还包括:过滤器,所述过滤器的一端与所述呼吸机连接,所述过滤器的另一端与所述第一通气管道连接,所述过滤器用于滤过细菌和杂质。
在一些实施例中,所述系统还包括:加湿器,所述加湿器的一端与所述过滤器连接,所述加湿器的另一端与所述第一通气管道连接,所述加湿器包括湿度组件和加热组件,所述湿度组件用于调节所述呼吸机呼出气体的湿度,所述加热组件用于调节所述气体的温度。
在一些实施例中,所述系统还包括:上位机,所述上位机与所述呼吸机、所述雾化器和所述肺功能测试仪连接,所述上位机包括测试模块和显示模块,所述测试模块用于向所述呼吸机、所述雾化器和所述肺功能测试仪发送测试指令,以使所述呼吸机、所述雾化器或所述肺功能测试仪根据所述测试指令生成回复信息,所述显示模块用于显示对所述回复信息经过处理后得到的展示信息和图表。
为实现上述目的,本申请实施例的第二方面提出了一种雾化给药系统控制方法,所述控制方法包括:获取位于第一通气管道上的呼吸传感器检测的呼吸信号;通过所述呼吸信号确定呼吸状态;若所述呼吸状态为吸气状态,通过雾化器的主机调整所述雾化器中雾化装置的频率,以控制所述雾化装置对已存储的药物进行雾化,并将雾化后的药物传输到所述第一通气管道中;若所述呼吸状态为呼气状态,通过所述主机调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置停止对药物进行雾化;通过位于第二通气管道上的肺功能测试仪获取呼出的气体,并根据所述气体计算肺活量参数。
在一些实施例中,所述呼吸信号包括信号方向值,所述通过所述呼吸信号确定所述呼吸状态,包括:若所述信号方向值为第一方向,确定所述呼吸状态为呼气状态;若所述信号方向值为第二方向,确定所述呼吸状态为吸气状态。
在一些实施例中,所述呼吸信号包括信号大小值,且所述系统设有呼吸阈值,所述控制方法还包括:若所述信号大小值大于所述呼吸阈值,通过所述主机调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置减少药物雾化量;若所述信号大小值小于所述呼吸阈值,通过所述主机调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置增加药物雾化量。
在一些实施例中,所述根据所述气体计算肺活量参数,包括:对所述气体进行高速采样得到采样数据,并对所述采样数据进行分析,得到用力肺活量和峰值流速;采集所述气体的压强信息,并根据所述压强信息得到所述气体的压强模拟信号值,根据所述压强模拟信号值计算所述气体的气体容量;将所述用力肺活量、所述峰值流速和所述气体容量中的至少一个作为肺活量参数。
在一些实施例中,所述系统还包括上位机,所述上位机与所述呼吸机、所述雾化器和所述肺功能测试仪连接;所述方法还包括:通过所述上位机的测试模块向所述呼吸机、所述雾化器或所述肺功能测试仪发送测试指令,以使所述呼吸机、所述雾化器和/或所述肺功能测试仪根据所述测试指令生成回复信息;将所述回复信息发送给所述上位机,并对所述回复信息进行处理,通过所述上位机的显示模块显示经过处理后得到的展示信息和图表。
本申请实施例提出一种雾化给药系统及其控制方法,其中,雾化给药系统的控制方法可以应用在雾化给药系统中。通过获取位于第一通气管道上的呼吸传感器检测的呼吸信号确定呼吸状态,接着根据呼吸状态调整雾化器中雾化装置的频率以控制所述雾化装置对已存储的药物进行雾化或停止雾化,并通过位于第二通气管道上的肺功能测试仪获取呼出的气体,根据呼出气体计算肺活量参数。
本申请实施例可以通过呼吸传感器检测呼吸状态,并根据此状态对雾化器的雾化频率进行调整,在雾化给药的同时根据呼出的气体计算肺活量参数,以检测在雾化给药系统下患者肺部功能情况,在实现雾化器配合呼吸机精准给药的同时,能够实时检测肺部呼出气体的相关参数。
附图说明
图1是本申请一种实施例提供的雾化给药系统示意图;
图2是本申请实施例提供的雾化给药系统控制方法的一个可选的流程图;
图3是图2中的步骤S1002的流程图;
图4是本申请实施例提供的雾化给药系统控制方法的另一个可选的流程图;
图5是图2中的步骤S1005的流程图;
图6是本申请实施例提供的雾化给药系统控制方法的又一个可选的流程图。
附图标记:
面罩100、第一通气管道101、第二通气管道102、呼吸机110、呼吸传感器120、雾化器130、主机131、雾化装置132、肺功能测试仪140、三通管150、过滤器160、加湿器170、上位机180。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
需要说明的是,虽然在装置示意图中进行了功能模块划分,在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于装置中的模块划分,或流程图中的顺序执行所示出或描述的步骤。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述本申请实施例的目的,不是旨在限制本申请。
雾化给药是一种常用的医学手段,雾化给药指的是用雾化的装置将药物分散成微小的雾滴或微粒,使其悬浮于气体中,并进入呼吸道及肺内,达到湿化气道,缓解呼吸道炎症的目的。
雾化给药对于呼吸道感染能够起到很好地缓解作用,经过雾化后的药物能够直接到达咽喉部,气管,支气管,甚至肺部,由于药物局部浓度比较高,更有利于发挥作用,并减少给药所带来的副作用。
一般情况下,雾化器会与呼吸机配合使用,但现有技术中通常将雾化器的雾化频率设定与呼吸机的呼吸频率相同,极易出现雾化与呼吸不同步的现象,对于患者来说十分地危险。除此之外,相关的雾化给药系统无法检测患者肺部呼出气体的相关参数。
基于此,本申请实施例提供了一种雾化给药系统及其控制方法,在提高雾化给药精度的同时,能够检测肺部呼出气体的相关参数。
本申请实施例中的雾化给药系统及其控制方法可以通过如下实施例进行说明。
需要说明的是,在本申请的各个具体实施方式中,当涉及到需要根据用户信息、用户行为数据,用户历史数据以及用户位置信息等与用户身份或特性相关的数据进行相关处理时,都会先获得用户的许可或者同意,例如,获取用户存储的数据以及用户的缓存数据访问请求时,均会先获得用户的许可或者同意。而且,对这些数据的收集、使用和处理等,都会遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准。此外,当本申请实施例需要获取用户的敏感个人信息时,会通过弹窗或者跳转到确认页面等方式获得用户的单独许可或者单独同意,在明确获得用户的单独许可或者单独同意之后,再获取用于使本申请实施例能够正常运行的必要的用户相关数据。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述本申请实施例的目的,不是旨在限制本申请。
下面结合附图1至图6,对本申请实施例作进一步阐述,其中,各个附图标记在附图1至图6中均有提及。
本申请实施例提供的一种雾化给药系统及其控制方法,具体通过如下实施例进行说明,首先描述本申请实施例中的雾化给药系统。
请参阅图1,图1是本申请一种实施例提供的雾化给药系统示意图,包括:
面罩,面罩分别与第一通气管道和第二通气管道连接,第一通气管道用于与呼吸机连接,第一通气管道内设置有呼吸传感器,呼吸传感器用于检测呼吸信号;
雾化器,雾化器设置有主机和雾化装置,主机与雾化装置连接,主机还与呼吸传感器连接,主机用于接收呼吸传感器检测的呼吸信号,雾化装置还与第一通气管道连接;其中,主机用于通过呼吸信号确定呼吸状态,若呼吸状态为吸气状态,主机用于调整雾化装置的频率,以控制雾化装置对已存储的药物进行雾化,并将雾化后的药物传输到第一通气管道中,若呼吸状态为呼气状态,主机用于通过主机调整雾化装置的频率,以控制雾化装置停止对药物进行雾化;
肺功能测试仪,肺功能测试仪和第二通气管道连接,肺功能测试仪用于通过第二通气管道获取呼出的气体,并根据气体计算肺活量参数。
在一些实施例中,如图1所示,患者可以通过面罩100与雾化给药系统连接,该面罩100又通过第一通气管道101与呼吸机110、雾化器130连接,当雾化器130雾化给药时,雾化后的药物可以随呼吸机110呼出的气体经过第一通气管道101后到达面罩100,以使患者能够通过面罩100进行药物吸收。
在一些实施例中,呼吸状态指的是患者的呼气状态和吸气状态,可以理解的是,当患者为吸气状态时,呼吸机为呼气状态,此时雾化器的主机控制雾化装置对药物进行雾化;当患者为呼气状态时,呼吸机为吸气状态,此时雾化器的主机控制雾化装置停止对药物进行雾化。
在一些实施例中,待雾化的药物可以放置在储药器中,储药器的样式有多种,可以是盒状、瓶状或是袋状等,具体需要依据不同药物的药物特性进行选择。
在一些实施例中,呼吸传感器120可以是气体流量传感器,气体流量传感器是一种能够显示瞬间流量及方向的传感器。在本申请实施例中,气体流量传感器可以根据气体的方向判断呼吸状态,示例性地,当气体流量传感器检测到呼吸机110的气体从呼吸机110流向雾化器130方向时,表示呼吸机110为呼气状态,则患者为吸气状态,此时雾化器130对药物进行雾化;当气体流量传感器检测到呼吸机110的气体从雾化器130流向呼吸机110方向时,表示呼吸机110为吸气状态,则患者为呼气状态,此时雾化器130停止药物雾化。
在一些实施例中,呼吸传感器120可以是压力传感器,气体压力传感器是一种能够测量气体的压力的传感器。在本申请实施例中,气体压力传感器能够根据气体压力的正负值判断呼吸状态,示例性地,当气体压力传感器读取系统内气体的压力值为正数时,表示系统内为正压,此时呼吸机110为呼气状态,患者为吸气状态,雾化器130对药物进行雾化给药;当气体压力传感器读取系统内气体的压力值为负数时,表示系统内为负压,此时呼吸机110为吸气状态,患者为呼气状态,雾化器130停止雾化操作。
即,雾化器130的雾化状态与呼吸传感器120检测到的呼吸状态相关联,雾化器130能够根据呼吸状态进行雾化操作,实现了雾化器130与呼吸机110的频率同步。
需要说明的是,呼吸传感器120也可以是其他能够判断呼吸状态的传感器,本申请实施例仅是以较佳实施例进行说明,并不做具体限制。
在一些实施例中,肺功能测试仪140通过第二通气管道102与面罩100连接,当患者呼气时,呼出的气体能够通过第二通气管道102流经肺功能测试仪140,此时肺功能测试仪140对患者呼出的气体进行相关参数的检测,以显示雾化给药后的效果。
在一些可选的实施例中,雾化给药系统还包括:三通管,三通管设置有第一接口、第二接口和第三接口,第一接口与第一通气管道连接,第二接口与第二通气管道连接,第三接口与面罩连接。
在一些实施例中,三通管150主要用于改变气体流向,三通管150一方面使得雾化后的药物能够通过与面罩100连接的第三接口输送给患者,一方面能够通过第二接口将呼出的气体输送至肺功能测试仪140,以检测肺功能的相关参数。
在一些可选的实施例中,雾化给药系统还包括:过滤器,过滤器的一端与呼吸机连接,过滤器的另一端与第一通气管道连接,过滤器用于滤过细菌和杂质。
在一些实施例中,由于患者的呼吸道比较脆弱,呼吸机110呼出的气体中含有的细菌或细小的杂质容易引起患者的交叉感染,导致病情加重。本申请实施例中,在呼吸机110的呼出气体端连接过滤器160,以滤过气体中的细菌与杂质等污染物。
需要说明的是,过滤器160可以是一次性的,也可以是能够反复利用的,本申请并不做具体限制。
在一些可选的实施例中,雾化给药系统还包括:加湿器,加湿器的一端与过滤器连接,加湿器的另一端与第一通气管道连接,加湿器包括湿度组件和加热组件,湿度组件用于调节呼吸机呼出气体的湿度,加热组件用于调节气体的温度。
在一些实施例中,加湿器170包括湿度组件,湿度组件能够对放入加湿器170中的纯净水进行蒸发,使液态水变为蒸汽水,用于增加呼吸机110呼出气体的湿度,以减少干燥气体对患者鼻腔及呼吸道的刺激。
在一些实施例中,加湿器170包括加热组件,加热组件能够对蒸发后的气体做加热处理,使加热后的气体温度维持在患者舒适的恒定范围内,减少了低温气体对患者鼻腔及呼吸道的刺激。
在一些可选的实施例中,雾化给药系统还包括:上位机,上位机与呼吸机、雾化器和肺功能测试仪连接,上位机包括测试模块和显示模块,测试模块用于向呼吸机、雾化器和肺功能测试仪发送测试指令,以使呼吸机、雾化器或肺功能测试仪根据测试指令生成回复信息,显示模块用于显示对回复信息经过处理后得到的展示信息和图表。
在一些实施例中,上位机180与呼吸机110、雾化器130和肺功能测试仪140连接,上位机180用于向呼吸机110、雾化器130以及肺功能测试仪140发送测试指令并显示相关的测试结果,此外,上位机180还可以监测呼吸机110、雾化器130以及肺功能测试仪140的设备运行状况。
进一步地,上位机180的测试模块能够向呼吸机110发送测试指令,测试指令包括运行呼吸机110相关的呼吸频率参数及呼吸强度参数,呼吸机110对上位机180发送的测试指令做出响应,并生成呼吸机110回复信息,呼吸机110回复信息包括呼吸机110在测试指令下实际运行的参数值,该呼吸机110回复信息通过串口传输至上位机180,上位机180对呼吸机110回复信息进行处理后能够生成展示信息和图表并在显示模块显示。
进一步地,上位机180的测试模块能够向雾化器130发送测试指令,测试指令包括运行雾化器130相关的雾化强度参数,雾化器130对上位机180发送的测试指令做出响应,并生成雾化器130回复信息,雾化器130回复信息包括雾化器130在测试指令下实际运行的参数值,该雾化器130回复信息通过串口传输至上位机180,上位机180对雾化器130回复信息进行处理后能够生成展示信息和图表并在显示模块显示。
进一步地,上位机180的测试模块能够向肺功能测试仪140发送测试指令,测试指令包括运行肺功能测试仪140相关的肺功能测试参数,肺功能测试仪140能够对上位机180发送的测试指令做出响应,并生成肺功能测试仪140回复信息,肺功能测试仪140回复信息包括肺功能测试仪140在测试指令下实际运行的参数值,该肺功能测试仪140回复信息将通过串口传输回上位机180,上位机180对肺功能测试仪140回复信息进行处理后能够生成展示信息和图表并在显示模块显示。
进一步地,上位机180可以对呼吸机110、雾化器130和肺功能测试仪140进行实时监测,当呼吸机110、雾化器130或肺功能测试仪140出现异常时,如数据异常或机器温度过高时,上位机180能够发出警报。
请参阅图2,图2是本申请实施例提供的雾化给药系统控制方法的一个可选的流程图,图2中的方法可以包括但不限于包括步骤S1001至步骤S1005。
步骤S1001,获取位于第一通气管道上的呼吸传感器检测的呼吸信号;
步骤S1002,通过呼吸信号确定呼吸状态;
在一些实施例中,雾化给药系统的控制方法可以应用在雾化给药系统中。
在一些实施例中,雾化给药系统不包括呼吸机110,可以根据不同患者的具体情况向雾化给药系统外接具有不同功能的呼吸机110,以更好地根据不同患者的状况进行针对性雾化给药。
在一些实施例中,雾化给药系统包括呼吸机110,该呼吸机110与雾化给药系统中的雾化器130相匹配,且有特定的可调呼吸频率范围,当患者使用该雾化给药系统时,呼吸机110不可更换,以维持呼吸机110与雾化器130的统一,当雾化给药系统对患者进行药物给药时,不会因为雾化器130与新接入的呼吸机110不匹配而导致错过最佳给药时间。
步骤S1003,若呼吸状态为吸气状态,通过雾化器的主机调整雾化器中雾化装置的频率,以控制雾化装置对已存储的药物进行雾化,并将雾化后的药物传输到第一通气管道中;
步骤S1004,若呼吸状态为呼气状态,通过主机调整雾化装置的频率,以控制雾化装置停止对药物进行雾化;
在一些实施例中,雾化器130的主机131能够根据呼吸传感器120检测到的呼吸状态控制雾化装置132的雾化频率,示例性地,当呼吸传感器120检测到患者的呼吸状态为吸气状态时,主机131控制雾化装置132雾化存储的药物,且雾化的频率可调,例如雾化给药系统刚刚开启时,可以设定较高的雾化频率,当系统内的气流稳定后,可将雾化器130的雾化频率降低;当呼吸传感器120检测到患者的呼吸状态为呼气状态时,主机131控制雾化装置132停止雾化存储的药物。雾化器130通过呼吸传感器120检测呼吸状态,再根据呼吸状态对雾化频率进行调整,当呼吸机110为吸气状态时,患者为呼气状态,雾化器130停止雾化;当呼吸机110为呼气状态时,患者为吸气状态,雾化器130进行雾化,患者能够对此时雾化出的药物进行吸收,达到了精准给药的目的。
步骤S1005,通过位于第二通气管道上的肺功能测试仪获取呼出的气体,并根据气体计算肺活量参数。
在一些实施例中,患者呼出的气体能够经过第二通气管道102达到肺功能测试仪140,此时肺功能测试仪140能够根据患者呼出的气体计算与肺部相关的活动参数。肺活量参数用于指示当前患者在雾化给药系统的雾化给药作用下肺部功能的各项参数值,并与正常范围对比,以达到实时检测雾化给药后肺部功能情况的目的。
请参阅图3,图3是图2中的步骤S1002的流程图,在一些实施例中,步骤S1002中还可以包括步骤S2001至步骤S2002:
步骤S2001,若信号方向值为第一方向,确定呼吸状态为呼气状态;
步骤S2002,若信号方向值为第二方向,确定呼吸状态为吸气状态。
在一些实施例中,可以设定第一方向为由呼吸机110端指向雾化器130端,第二方向为由雾化器130端向呼吸机110端。
或者,信号方向值分为正值和负值,设定当信号方向值为正数时为第一方向,此时呼吸机110的呼吸状态为呼气状态,患者的呼吸状态为吸气状态,设定当信号方向值为负数时为第二方向,此时呼吸机110的呼吸状态为吸气状态,患者的呼吸状态为呼气状态。
请参阅图4,图4是本申请实施例提供的雾化给药系统控制方法的另一个可选的流程图,在一些实施例中,呼吸信号包括信号大小值,且系统设有呼吸阈值,图4中的方法可以包括但不限于包括步骤S3001至步骤S3002:
步骤S3001,若信号大小值大于呼吸阈值,通过主机调整雾化装置的频率,以控制雾化装置减少药物雾化量;
步骤S3002,若信号大小值小于呼吸阈值,通过主机调整雾化装置的频率,以控制雾化装置增加药物雾化量。
在一些实施例中,系统设有呼吸阈值,同时该呼吸阈值可调,呼吸阈值用来指示患者呼吸的微弱程度。信号大小值可以是一次呼吸的压力数值大小,当压力数值大于系统预设的呼吸阈值时,表示患者自主呼吸能力较强,此时可以减少雾化装置132的药物雾化量;当压力数值小于系统预设的呼吸阈值时,表示患者自主呼吸能力较弱,此时可以增加雾化装置132的药物雾化量。
或者,信号大小值可以是一段时间内的呼吸频率,当呼吸传感器120检测到患者的呼吸频率大于系统预设的呼吸阈值时,表示患者可能对雾化的药物不适应,可以减少雾化装置132的药物雾化量,同时与雾化器130相连的上位机180发出警报提示;当呼吸传感器120检测到患者的呼吸频率小于系统预设的呼吸阈值时,表示患者呼吸微弱,此时可以增大雾化装置132的药物雾化量,以增加患者每次吸入的药物量。
请参阅图5,图5是图2中的步骤S1005的流程图,在一些实施例中,步骤S1005中还可以包括步骤S4001至步骤S4003:
步骤S4001,对气体进行高速采样得到采样数据,并对采样数据进行分析,得到用力肺活量和峰值流速;
步骤S4002,采集气体的压强信息,并根据压强信息得到气体的压强模拟信号值,根据压强模拟信号值计算气体的气体容量;
步骤S4003,将用力肺活量、峰值流速和气体容量中的至少一个作为肺活量参数。
在一些实施例中,肺功能测试仪140能够对患者呼出的气体进行高速采样得到采样数据,并对其分析得到用力肺活量和峰值流速等肺活量参数,其中,用力肺活量指的是尽力最大吸气后,尽力尽快呼气所能呼出的最大气量,其为判断肺扩张能力的主要指标;峰值流速指的是在测定用力肺活量的过程中,呼气流量最快时的瞬间流速,其主要反映了呼吸肌的力量及气道有无阻塞。肺功能测试仪140通过患者呼出的气体得到其各项肺活量参数,实现了在雾化给药系统对患者进行雾化给药的同时,能够对雾化给药后患者的肺部功能情况的实时检测,以反馈雾化给药效果。
在一些实施例中,肺功能测试仪140中设有压力传感器,当该压力传感器检测到患者为呼气状态时,该压力传感器能够采集患者呼出气体的压强信息,并将该压强信息转为对应的压强模拟信号值,并最终计算得到患者呼出气体的气体容量,其用于评价患者呼气的正常与否。
在一些实施例中,用力肺活量、峰值流速及气体容量均可作为患者肺功能检测的肺部活动的参数,可以根据实际需要选择其中一个作为最重要的参考参数,或为各项肺部活动的参数赋予权重,以通过肺活量参数综合评判患者的雾化给药情况及呼吸状况。
请参阅图6,图6是本申请实施例提供的雾化给药系统控制方法的又一个可选的流程图,在一些可选的实施例中,系统还包括上位机,上位机与呼吸机、雾化器和肺功能测试仪连接;图6中的方法可以包括但不限于包括步骤S5001至步骤S5002:
步骤S5001,通过上位机的测试模块向呼吸机、雾化器或肺功能测试仪发送测试指令,以使呼吸机、雾化器和/或肺功能测试仪根据测试指令生成回复信息;
步骤S5002,将回复信息发送给上位机,并对回复信息进行处理,通过上位机的显示模块显示经过处理后得到的展示信息和图表。
在一些实施例中,雾化给药系统的控制方法可在雾化给药系统中执行,即,雾化给药系统的控制方法中的上位机与图1所示实施例的雾化给药系统,均属于相同的发明构思,因此这些实施例具有相同的实现原理以及技术效果,此处不再详述。
本申请实施例描述的实施例是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域技术人员可知,随着技术的演变和新应用场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本领域技术人员可以理解的是,图中示出的技术方案并不构成对本申请实施例的限定,可以包括比图示更多或更少的步骤,或者组合某些步骤,或者不同的步骤。
以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,其中作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、设备中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。
本申请的说明书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
应当理解,在本申请中,“至少一个(项)”和“若干”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,用于描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“A和/或B”可以表示:只存在A,只存在B以及同时存在A和B三种情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,“a和b”,“a和c”,“b和c”,或“a和b和c”,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,上述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
上述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
以上参照附图说明了本申请实施例的优选实施例,并非因此局限本申请实施例的权利范围。本领域技术人员不脱离本申请实施例的范围和实质内所作的任何修改、等同替换和改进,均应在本申请实施例的权利范围之内。
Claims (10)
1.一种雾化给药系统,其特征在于,所述系统包括:
面罩,所述面罩分别与第一通气管道和第二通气管道连接,所述第一通气管道用于与呼吸机连接,所述第一通气管道内设置有呼吸传感器,所述呼吸传感器用于检测呼吸信号;
雾化器,所述雾化器设置有主机和雾化装置,所述主机与所述雾化装置连接,所述主机还与所述呼吸传感器连接,所述主机用于接收所述呼吸传感器检测的呼吸信号,所述雾化装置还与所述第一通气管道连接;其中,所述主机用于通过所述呼吸信号确定呼吸状态,若所述呼吸状态为吸气状态,所述主机用于调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置对已存储的药物进行雾化,并将雾化后的药物传输到所述第一通气管道中,若所述呼吸状态为呼气状态,所述主机用于通过所述主机调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置停止对药物进行雾化;
肺功能测试仪,所述肺功能测试仪和所述第二通气管道连接,所述肺功能测试仪用于通过所述第二通气管道获取呼出的气体,并根据所述气体计算肺活量参数。
2.根据权利要求1所述的雾化给药系统,其特征在于,所述系统还包括:三通管,所述三通管设置有第一接口、第二接口和第三接口,所述第一接口与所述第一通气管道连接,所述第二接口与所述第二通气管道连接,所述第三接口与所述面罩连接。
3.根据权利要求1所述的雾化给药系统,其特征在于,所述系统还包括:过滤器,所述过滤器的一端与所述呼吸机连接,所述过滤器的另一端与所述第一通气管道连接,所述过滤器用于滤过细菌和杂质。
4.根据权利要求3所述的雾化给药系统,其特征在于,所述系统还包括:加湿器,所述加湿器的一端与所述过滤器连接,所述加湿器的另一端与所述第一通气管道连接,所述加湿器包括湿度组件和加热组件,所述湿度组件用于调节所述呼吸机呼出气体的湿度,所述加热组件用于调节所述气体的温度。
5.根据权利要求1所述的雾化给药系统,其特征在于,所述系统还包括:上位机,所述上位机与所述呼吸机、所述雾化器和所述肺功能测试仪连接,所述上位机包括测试模块和显示模块,所述测试模块用于向所述呼吸机、所述雾化器和所述肺功能测试仪发送测试指令,以使所述呼吸机、所述雾化器或所述肺功能测试仪根据所述测试指令生成回复信息,所述显示模块用于显示对所述回复信息经过处理后得到的展示信息和图表。
6.一种雾化给药系统的控制方法,其特征在于,应用于如权利要求1至5任一项所述系统,所述控制方法包括:
获取位于第一通气管道上的呼吸传感器检测的呼吸信号;
通过所述呼吸信号确定呼吸状态;
若所述呼吸状态为吸气状态,通过雾化器的主机调整所述雾化器中雾化装置的频率,以控制所述雾化装置对已存储的药物进行雾化,并将雾化后的药物传输到所述第一通气管道中;
若所述呼吸状态为呼气状态,通过所述主机调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置停止对药物进行雾化;
通过位于第二通气管道上的肺功能测试仪获取呼出的气体,并根据所述气体计算肺活量参数。
7.根据权利要求6所述的雾化给药系统的控制方法,其特征在于,所述呼吸信号包括信号方向值,所述通过所述呼吸信号确定呼吸状态,包括:
若所述信号方向值为第一方向,确定所述呼吸状态为呼气状态;
若所述信号方向值为第二方向,确定所述呼吸状态为吸气状态。
8.根据权利要求6所述的雾化给药系统的控制方法,其特征在于,所述呼吸信号包括信号大小值,且所述系统设有呼吸阈值,所述控制方法还包括:
若所述信号大小值大于所述呼吸阈值,通过所述主机调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置减少药物雾化量;
若所述信号大小值小于所述呼吸阈值,通过所述主机调整所述雾化装置的频率,以控制所述雾化装置增加药物雾化量。
9.根据权利要求6所述的雾化给药系统的控制方法,其特征在于,所述根据所述气体计算肺活量参数,包括:
对所述气体进行高速采样得到采样数据,并对所述采样数据进行分析,得到用力肺活量和峰值流速;
采集所述气体的压强信息,并根据所述压强信息得到所述气体的压强模拟信号值,根据所述压强模拟信号值计算所述气体的气体容量;
将所述用力肺活量、所述峰值流速和所述气体容量中的至少一个作为肺活量参数。
10.根据权利要求6所述的雾化给药系统的控制方法,其特征在于,所述系统还包括上位机,所述上位机与所述呼吸机、所述雾化器和所述肺功能测试仪连接;所述方法还包括:
通过所述上位机的测试模块向所述呼吸机、所述雾化器或所述肺功能测试仪发送测试指令,以使所述呼吸机、所述雾化器和/或所述肺功能测试仪根据所述测试指令生成回复信息;
将所述回复信息发送给所述上位机,并对所述回复信息进行处理,通过所述上位机的显示模块显示经过处理后得到的展示信息和图表。
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